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20.下列有關勻變速直線運動的認識,其中正確的是(  )
A.勻變速直線運動的加速度是一個恒量
B.加速度大小不變的運動就是勻變速直線運動
C.物體在一條直線上運動,若在相等時間內通過的位移相等,則該運動就是勻變速直線運動
D.勻變速直線運動是速度變化量為零的運動

分析 加速度不變的直線運動為勻變速直線運動,勻變速直線運動速度所時間均勻變化,相等時間內速度的變化量相同

解答 解:A、勻變速直線運動是加速度不變的直線運動,故A正確;
B、加速度是矢量,加速度有大小也有方向,加速度大小不變如果方向發生變化則加速度也是變化的,而勻變速直線運動是加速度不變的直線運動,故B錯誤;
C、勻變速直線運動是指速度均勻變化的直線運動,而在相等的時間內通過位移相等的運動是勻速直線運動,其加速度為零,故C錯誤;
D、勻變速直線運動是速度均勻變化的直線運動,故速度變化量不為零,故D錯誤.
故選:A

點評 解決本題的關鍵掌握勻變速直線運動的特點,知道加速度恒定,速度均勻變化

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.由光滑細管組成的軌道如圖所示,其中AB段和BC段是半徑為R的四分之一圓弧,軌道固定在豎直平面內.一質量為m的小球,從距離水平地面高為H的管口D處由靜止釋放,最后能夠從A端水平拋出落到地面上.下列說法正確的是(  )
A.小球能從細管A端水平拋出的條件是H>2R
B.小球落到地面時相對于A點的水平位移為2$\sqrt{RH-2{R}^{2}}$
C.小球釋放的高度在H>2R的條件下,隨著H的變大,小球在A 點對軌道的壓力越大
D.若小球經過A點時對軌道無壓力,則釋放時的高度$H=\frac{5}{2}R$

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

11.獵豹由靜止開始起跑,經2s的時間,速度達到72km/h.假設獵豹做勻加速直線運動,獵豹的加速度是多大?這個過程位移多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.美國宇航局科學家宣布,1977年9月5日發射升空的“旅行者1號”探測器經過36年的長途跋涉,終于飛出了太陽系,進入星際空間,則以下說法正確的是(  )
A.在分析探測器36年的運動時,不能將其視為質點
B.探測器進入星際空間后,要研究它的姿態控制問題時,可以將其視為質點
C.探測器飛出了太陽系進入星際空間后,研究它的運動時仍然可選太陽為參考系
D.由于地球在自轉同時又繞太陽公轉,所以研究探測器的運動時不能選地球為參照系

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.甲乙兩個質點同時同地向同一方向做直線運動,它們的v-t圖象如圖所示,則(  )
A.2 s時相距10m
B.2 s時乙追上甲
C.4s內甲的平均速度大于乙的平均速度
D.乙追上甲時距出發點40 m遠

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

5.如圖是某同學在做勻變速直線運動實驗中獲得的一條紙帶,相鄰計數點間有一個點未畫出.

(1)已知打點計時器電源頻率為50Hz,則紙帶上打相鄰兩計數點的時間間隔為0.04s.
(2)從圖中讀出A、B兩點間距s=0.70cm;C點對應的速度是0.25m/s.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

12.某同學在研究小車運動實驗中,獲得一條點跡清楚的紙帶,已知打點計時器每隔0.02秒打一個計時點,該同學選擇A、B、C、D、E、F六個計數點,對計數點進行測量的結果記錄在圖中,單位是cm.則:
(1)每相鄰兩個計數點之間的時間間隔是0.04s.
(2)打下B、C兩點時小車的瞬時速度vB=0.5m/s、vC=0.7m/s;

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.一個矩形線框的面積為S,在磁感應強度為B的勻強磁場中,從線圈平面與磁場垂直的位置開始計時,轉速為n轉/秒,則(  )
A.線框交變電動勢的最大值為nπBS
B.線框交變電動勢的有效值為$\sqrt{2}$nπBS
C.從開始轉動經過$\frac{1}{4}$周期,線框中的平均感應電動勢為2nBS
D.感應電動勢瞬時值為e=nπBSsin2nπt

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

15.利用圖1裝置做“驗證機械能守恒定律”實驗.
①為驗證機械能是否守恒,需要比較重物下落過程中任意兩點間的A.
A.動能變化量與勢能變化量
B.速度變化量與勢能變化量
C.速度變化量與高度變化量
②除帶夾子的重物、紙帶、鐵架臺(含鐵夾)、電磁打點計時器、導線及開關外,在下列器材中,還必須使用的兩種器材是AB.
A.交流電源
B.刻度尺
C.天平(含砝碼)
③實驗中,先接通電源,再釋放重物,得到圖2所示的一條紙帶,在紙帶上選取三個連續打出的點A、B、C,測得它們到起始點O的距離分別為hA、hB、hC
已知當地重力加速度為g,打點計時器打點的周期為T.設重物的質量為m,從打O點到打B點的過程中,重物的重力勢能變化量△EP=mghB,動能變化量△Ek=$\frac{m({h}_{C}-{h}_{A})^{2}}{8{T}^{2}}$.

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